题目内容
10.| A. | 筒内气体分子平均动能不变 | B. | 气体压强增大 | ||
| C. | 筒内每个分子的运动速率都减小 | D. | 筒内气体的密度增大 |
分析 明确筒导热良好,所以筒内温度不变,分子平均动能不变;明确分子运动规律为统计规律,对单个分子的运动没有意义;同时根据理想气体状态方程或气体压强的微观意义分析压强的变化.
解答 解:A、由于容器导热良好,并且外部环境温度不变,因此筒内气体温度保持不变,故气体分子的平均动能不变,故A正确;
B、因温度不变,分子平均动能不变,而分子数密度减小,故气体压强一定减小,故B错误;
C、分子运动规律为统计规律,对单个分子的运动没有意义,故C错误;
D、气体分子总数不变,体积增大,故筒内气体的密度减小,故D错误;
故选:A.
点评 本题考查理想气体状态方程,要注意分析气体状态参量如何变化,往往是气态方程和热力学第一定律的综合应用,同时要抓住温度是分子平均动能的标志进行分析.
练习册系列答案
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11.
如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r且小于灯泡L1 的冷态电阻(不发光时的电阻).开关闭合后两灯泡均发光,现在将滑动变阻器的滑片P稍向下滑动,则( )
| A. | 电源的内电压增大 | B. | 电灯L1 变亮 | ||
| C. | 电流表读数变小 | D. | 电源的输出功率变小 |
5.
某物理小组的同学设计了一个粗测小球摆动到最低点时速度的实验装置,如图所示.所用器材有:质量为0.5kg可看成质点的小球、拉力传感器长度为0.006m、细绳长度为0.190m.实验步骤如下:
(1)实验前,将细绳的一端固定在悬点0处,细绳的另一端连接传感器,传惑器的另一端连接小球.将细绳拉至水平位置,使细绳刚好拉直,调节传感器,使其读数为零;
(2)将小球从静止释放,小球摆动经过最低点后再向另一侧摆动,此过程中拉力传感器的最大示数为F;
(3)多次重复步骤(1)、(2),记录各次的F值如下表所示:
根据以上数据,可求出小球经过最低点时对细绳的拉力大小为14.70N;小球经过最低点时的速度大小为1.96m/s.(重力加速度大小取9.80m/s2)
(1)实验前,将细绳的一端固定在悬点0处,细绳的另一端连接传感器,传惑器的另一端连接小球.将细绳拉至水平位置,使细绳刚好拉直,调节传感器,使其读数为零;
(2)将小球从静止释放,小球摆动经过最低点后再向另一侧摆动,此过程中拉力传感器的最大示数为F;
(3)多次重复步骤(1)、(2),记录各次的F值如下表所示:
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F(N) | 14.70 | 14.75 | 14.65 | 14.72 | 14.68 |
15.在物理学建立、发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( )
| A. | 古希腊哲学家亚里士多德认为物体下落的快慢由它们的重量决定,伽利略通过实验和数学推理证实了亚里士多德的观点 | |
| B. | 德国天文学家开普勒对他导师第谷观测的行星数据进行了多年研究,得出了万有引力定律 | |
| C. | 英国物理学家卡文迪许利用“卡文迪许扭秤”首先较准确的测定了重力加速度数值 | |
| D. | 英国物理学家牛顿于1687年发表了传世之作《自然哲学的数学原理》,其中包含了万有引力定律 |
19.
将物体P从置于光滑水平面上的斜面体Q的顶端以一定的初速度沿斜面往下滑,如图所示.在下滑过程中,P的速度越来越小,最后相对斜面静止,那么P和Q组成的系统( )
| A. | 动量守恒 | |
| B. | 水平方向动量守恒 | |
| C. | 竖直方向动量守恒 | |
| D. | 最后P和Q以一定的速度共同向右运动 |
9.
如图所示,1、2、3、4…是某绳(可认为是均匀介质)上一系列等间距的质点.开始时绳处于水平方向,质点1在外力作用下沿竖直方向做简谐运动,带动2、3、4…各个质点依次上下振动,把振动从绳的左端传到右端.已知t=0时,质点1开始向下运动,经过二分之一周期,质点9开始运动.则在二分之一周期时,下列说法正确的是( )
| A. | 质点3向上运动 | B. | 质点5所受回复力为零 | ||
| C. | 质点6的加速度向下 | D. | 质点9的振幅为零 |